JPH08237051A - 一定の相互コンダクタンスを有する共通モード・レールツウレール増幅器 - Google Patents

一定の相互コンダクタンスを有する共通モード・レールツウレール増幅器

Info

Publication number
JPH08237051A
JPH08237051A JP7348526A JP34852695A JPH08237051A JP H08237051 A JPH08237051 A JP H08237051A JP 7348526 A JP7348526 A JP 7348526A JP 34852695 A JP34852695 A JP 34852695A JP H08237051 A JPH08237051 A JP H08237051A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
current
amplifier
transistor
transistors
stage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP7348526A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2904087B2 (ja
Inventor
Frederic Goutti
グーティ フレデリク
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SGS THOMSON MICROELECTRONICS
STMicroelectronics SA
Original Assignee
SGS THOMSON MICROELECTRONICS
SGS Thomson Microelectronics SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SGS THOMSON MICROELECTRONICS, SGS Thomson Microelectronics SA filed Critical SGS THOMSON MICROELECTRONICS
Publication of JPH08237051A publication Critical patent/JPH08237051A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP2904087B2 publication Critical patent/JP2904087B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/45Differential amplifiers
    • H03F3/45071Differential amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/45479Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of common mode signal rejection
    • H03F3/45484Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of common mode signal rejection in differential amplifiers with bipolar transistors as the active amplifying circuit
    • H03F3/45547Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of common mode signal rejection in differential amplifiers with bipolar transistors as the active amplifying circuit by using feedforward means
    • H03F3/45551Measuring at the input circuit of the differential amplifier
    • H03F3/4556Controlling the common emitter circuit of the differential amplifier
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/30Single-ended push-pull [SEPP] amplifiers; Phase-splitters therefor
    • H03F3/3066Single-ended push-pull [SEPP] amplifiers; Phase-splitters therefor the collectors of complementary power transistors being connected to the output
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/45Differential amplifiers
    • H03F3/45071Differential amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/45076Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of implementation of the active amplifying circuit in the differential amplifier
    • H03F3/4508Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of implementation of the active amplifying circuit in the differential amplifier using bipolar transistors as the active amplifying circuit
    • H03F3/45112Complementary long tailed pairs having parallel inputs and being supplied in parallel
    • H03F3/45121Folded cascode stages
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/45Differential amplifiers
    • H03F3/45071Differential amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/45479Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of common mode signal rejection
    • H03F3/45484Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of common mode signal rejection in differential amplifiers with bipolar transistors as the active amplifying circuit
    • H03F3/45547Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of common mode signal rejection in differential amplifiers with bipolar transistors as the active amplifying circuit by using feedforward means
    • H03F3/45551Measuring at the input circuit of the differential amplifier
    • H03F3/45565Controlling the active amplifying circuit of the differential amplifier
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/72Gated amplifiers, i.e. amplifiers which are rendered operative or inoperative by means of a control signal
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2203/00Indexing scheme relating to amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements covered by H03F3/00
    • H03F2203/45Indexing scheme relating to differential amplifiers
    • H03F2203/45028Indexing scheme relating to differential amplifiers the differential amplifier amplifying transistors are folded cascode coupled transistors
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2203/00Indexing scheme relating to amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements covered by H03F3/00
    • H03F2203/45Indexing scheme relating to differential amplifiers
    • H03F2203/45302Indexing scheme relating to differential amplifiers the common gate stage of a cascode dif amp being controlled

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 増幅器の動作範囲が切り替わる際の出力信号
のシフトを補償する。 【解決手段】 増幅器は、2つの相補形差動入力段と、
入力段の静止電流を確立することにより、一方または他
方の入力段を活動状態にするために、増幅器の入力電圧
の関数として切り替えられる第1電流源とを備える。折
返しカスケード段は2つのカスケード・トランジスタを
備え、その電流は、これらのトランジスタのバイアス電
圧によって決まり、第1の差動入力段の出力枝路を循環
する電流によって減少する。補償回路は、一方の差動入
力段が活動状態と非活動状態の間で変わる時にカスケー
ド・トランジスタ中で定電流を維持するために、第1電
流源と同時に切り替えられる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、共通モード・レー
ルツウレール増幅器、すなわち、その入力が増幅器の電
源電圧と実際上等しい電圧を供給し、その相互コンダク
タンスが入力電圧の範囲において一定である、増幅器に
関する。さらに詳細には、本発明は、中間折返しカスケ
ード段を有する、このような増幅器を対象とする。
【0002】
【従来の技術】図1は、「1−V Operational Amplifi
er with Rail-to-Rail Input and Output Ranges」、I
EEE Journal of Solid-State Circuits 、Vol.
24、No.6、1989年12月に記載されているよ
うな、これらの特徴を全て有する増幅器の例を示してい
る。この増幅器は、2つの相補形差動入力段を備えてい
る。第1差動段は2つのNPNトランジスタQ1とQ2
を備え、そのエミッタは、電流ミラーの出力トランジス
タを形成するNPNトランジスタQ3を介して、低電源
電圧GNDに接続されている。第2差動段は2つのPN
PトランジスタQ4とQ5を備え、そのエミッタは、定
電流2I1を与える電流源10を介して高電源電圧Vc
cに接続されている。トランジスタQ1とQ4のベース
端子が増幅器の第1入力D1を構成し、トランジスタQ
2とQ5のベース端子が増幅器の第2入力D2を構成し
ている。
【0003】また電流源10も、スイッチとして働くP
NPトランジスタQ6と、電流ミラーの入力トランジス
タを形成するNPNトランジスタQ7を介して、電源電
圧GNDに接続されており、電流ミラーはトランジスタ
Q3をその出力トランジスタとして有する。トランジス
タQ3とQ7のエミッタは電源電圧GNDに接続され、
それらのベース端子はトランジスタQ7のコレクタに接
続されている。トランジスタQ6は、そのエミッタは電
流源10に接続され、そのコレクタがトランジスタQ7
のコレクタに接続され、そのベースが一定のスイッチン
グ電圧Vsに接続されている。
【0004】図1の増幅器は2つの主要動作範囲を有す
る。その電流値を図1に示してある、第1の範囲では、
増幅器の共通モード入力電圧(入力D1とD2の電圧の
平均)が電圧Vsより高い。したがって、トランジスタ
Q6がオンになり、電流源10からの電流2I1の全て
をトランジスタQ7に流す。この電流2I1が、差動段
Q1、Q2のトランジスタQ3で反射され、この段の各
出力枝路(トランジスタQ1とQ2のコレクタ)に対し
て値I1の静止電流を確立する。段Q1、Q2が活動状
態になる。この第1の範囲では、段Q4、Q5は電流源
10から電流を受けず、非活動状態である。
【0005】第2の範囲では、共通モード入力電圧が電
圧Vsより低い。したがって、トランジスタQ6はオフ
となり、電流源10からの電流は全て、段Q4、Q5に
送られ、その出力枝路がそれぞれ値I1の電流を流す。
この第2の範囲で、段Q1、Q2は電流を受けない。段
Q4、Q5は活動状態になり、段Q1、Q2は非活動状
態になる。
【0006】この構成の場合、共通モード入力電圧がど
うであれ、1回に1段だけが、活動状態になる。このた
め、増幅器の相互コンダクタンスがある段の相互コンダ
クタンスと常に等しい、すなわち一定であることが保証
される。
【0007】実際には、2つの段は、入力共通モード電
圧が電圧Vsに近い移行範囲において、部分的に活動状
態になる。一定の値の相互コンダクタンスは、この移行
範囲の影響を受けない。
【0008】図1の増幅器は折返しカスケード中間差動
段を備えている。このような段は他の出力段に対して増
幅器の速度と安定性を改善するという利点をもたらすの
で、このような段の使用を試みることができる。この折
返しカスケード段は、そのベース端子が同じ基準電圧V
bでバイアスされる、2つのカスケード式PNPトラン
ジスタQ8とQ9を備えている。トランジスタQ8とQ
9のエミッタはそれぞれ、同じ値の抵抗を有する当該の
抵抗12と13によって電源電圧Vccに接続され、ま
たトランジスタQ1とQ2の当該のコレクタ(段Q1、
Q2の出力端子)に接続されている。トランジスタQ8
とQ9のコレクタはそれぞれ、2つのNPNトランジス
タQ10とQ11のコレクタに接続されている。トラン
ジスタQ10とQ11はそれぞれ、電流ミラーの入力ト
ランジスタと出力トランジスタになる。トランジスタQ
10とQ11のベース端子はトランジスタQ10のコレ
クタに接続され、これらのトランジスタのそれぞれのエ
ミッタは、同じ値の抵抗を有する当該の抵抗15と16
によって電源電圧GNDに接続されている。増幅器の出
力は、トランジスタQ9とQ11のコレクタから取り出
される。またトランジスタQ10とQ11のエミッタは
それぞれ、トランジスタQ4とQ5の当該のコレクタ
(差動段Q4、Q5の出力端子)に接続されている。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】折返しカスケード出力
段を、図1に示すタイプの、二者択一モードで動作する
2つの差動入力段を有する増幅器に使用すると、増幅器
の共通モード拒絶(CMR)特性を低下させるという欠
点を露呈する。他の全ての不完全な増幅器と同様に、図
1の増幅器の出力信号が、共通モード入力電圧の関数と
して変動する。この変動は、増幅器の2つの動作範囲の
それぞれにおいて比較的小さい。しかし、あるモードか
ら別のモードに切り替わる間に、出力信号がシフトす
る。これが、共通モード拒絶特性が低下する原因であ
る。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明の目的は、増幅器
がある動作範囲から別の動作範囲に切り替わる際に出力
信号のシフトを解消する補償回路を備える、図1のタイ
プの増幅器を提供することにある。
【0011】この目的およびその他の目的を達成するた
めに、本発明では、2つの相補形差動入力段と、入力段
の静止電流を確立することにより、一方または他方の入
力段を活動状態にするために、増幅器の入力電圧の関数
として切り替えられる第1電流源とを備える増幅器を提
供する。折返しカスケード段は2つのカスケード・トラ
ンジスタを有し、その電流は、これらのトランジスタの
バイアス電圧によって決まり、第1の差動入力段の出力
枝路を循環する電流によって減少する。補償回路は、一
方の差動入力段が活動状態と非活動状態の間で変わる時
にカスケード・トランジスタ中で定電流を維持するため
に、第1電流源と同時に切り替えられる。
【0012】本発明の一実施例によれば、補償回路は、
カスケード・トランジスタのバイアス電圧を変更するこ
とによってカスケード・トランジスタにおける定電流を
保証する。
【0013】本発明の一実施例によれば、カスケード・
トランジスタは、同じ値の当該の第1抵抗を介して電源
電圧(Vcc)に接続され、第1電流ミラーの出力トラ
ンジスタを形成する。第1差動段の出力枝路がカスケー
ド・トランジスタと第1抵抗の間に接続されている。第
1電流ミラーの入力トランジスタが、第1抵抗と同じ値
を有する第2抵抗を介して電源電圧に接続され、定電流
を受ける。第2の切替式電流源が、第1差動段が活動状
態の時に、第2抵抗と第1電流ミラーの入力トランジス
タの間に、第1差動段の各出力枝路の静止電流に等しい
電流を注入する。
【0014】本発明の一実施例によれば、第2電流源
は、第1差動入力段の静止電流を確立する第2出力と、
増幅器の入力電圧の関数として切り替えられるトランジ
スタを介して第1電流源に接続された入力とを有する、
第2電流ミラーの第1出力であり、第1電流源はまた、
この第2差動入力段の静止電流を確立するために第2差
動入力段に接続されている。
【0015】次に、とりわけ本発明の上記の目的、特徴
および利点について、添付の図面を参照しながら、特定
の非限定的な実施例に関する以下の説明で詳細に説明す
る。
【0016】
【発明の実施の形態】本発明は図1の増幅器の機能の分
析に基づくものである。トランジスタQ8とQ9のエミ
ッタの電圧が、バイアス電圧Vbにより一定値に固定さ
れている。したがって、抵抗12と13のそれぞれを流
れる電流が一定値I2になり、この一定値I2は、差動
段Q1、Q2の各枝路の静止電流I1の値より大きい値
を有するように選択される。
【0017】差動段Q1、Q2が活動状態の時に、その
枝路はそれぞれ、トランジスタQ8とQ9のエミッタか
ら静止電流I1を取り出す。したがって、トランジスタ
Q8とQ9の電流は、値I2−I1に確定される。段Q
4、Q5が非活動状態の時には、その出力枝路はトラン
ジスタQ10とQ11のエミッタから電流を取り出さな
い。トランジスタQ10とQ11は電流ミラーとして接
続され、トランジスタQ10の電流がトランジスタQ1
1のコレクタで反射される。しかし、このミラー作用は
完全でない。何故ならば、どんな品質の電流ミラーが用
いられていても、トランジスタQ10に達する電流I2
−I1は、1より小さい比例係数1−eで反映されるか
らである。その結果、増幅器の出力電流は、必要な値に
対してe(I2−I1)のオフセットを示す。
【0018】段Q4、Q5が活動状態の時、その枝路は
それぞれトランジスタQ10とQ11のエミッタから電
流I1を取り出す。差動段Q1とQ2の出力枝路は、そ
れぞれ電流I2を流すトランジスタQ8とQ9のエミッ
タからそれより多くの電流を抽出しない。この電流I2
がトランジスタQ10のコレクタに達し、前述のよう
に、比例係数1−eでトランジスタQ11のコレクタで
反射される。したがって、増幅器の出力は、e(I2−
I1)の代わりに、値eI2のオフセット電流を与え
る。
【0019】その結果、ある動作範囲から別の動作範囲
に移る際に、増幅器の出力におけるオフセット電流がe
I1にシフトする。このeI1は、とても無視できる大
きさではなく、増幅器の共通モード拒絶特性を大幅に低
下させる。
【0020】このシフトは、前述の分析で示したよう
に、増幅器がある動作範囲から別の動作範囲に変わる際
に、トランジスタQ8とQ9の電流が、I2−I1の値
からI2の値に変わるために生じる。出力における電流
のシフトを防止するために、本発明では、増幅器の両方
の動作範囲において、トランジスタQ8とQ9の電流を
一定に保持する。
【0021】図2は、トランジスタQ8とQ9でこの定
電流を得ることを可能にする、本発明に基づく回路を有
する図1の増幅器を示す。この回路は、破線で示すブロ
ックの内部に表されている。
【0022】トランジスタQ8とQ9は、定電圧Vpで
バイアスされるのではなく、PNPトランジスタQ12
を入力トランジスタとする電流ミラーの2つの出力トラ
ンジスタを構成する。トランジスタQ12は、そのベー
スがそのコレクタとトランジスタQ8とQ9のベース端
子に接続され、トランジスタQ12のエミッタは抵抗1
2と13と同じ抵抗値を有する抵抗18を介して電源電
圧Vccに接続されている。Q12のコレクタは、定電
流I2−I1を有する電流源20を介して、電源電圧G
NDに接続されている。NPNトランジスタQ13が電
流ミラーQ3、Q7の第2の出力トランジスタを構成し
ており、そのベースとエミッタ端子はそれぞれトランジ
スタQ3のベースとエミッタに接続されている。トラン
ジスタQ13のコレクタはトランジスタQ12のエミッ
タに接続されている。図2に括弧で挟んで示すように、
トランジスタQ3とQ7のサイズはトランジスタQ13
のサイズの2倍である。したがって、トランジスタQ1
3のコレクタ電流はトランジスタQ3の電流の半分にな
る。
【0023】その電流値が図2に図示されている、増幅
器の第1の動作範囲では、電流源10の電流2I1の全
体がトランジスタQ3によって差動段Q1、Q2に送ら
れ、この電流の半分、I1が、トランジスタQ13によ
ってトランジスタQ12のエミッタから取り出される。
すなわち、電流I1はトランジスタQ8、Q9、Q12
の各エミッタによって取り出される。したがって、トラ
ンジスタQ8、Q9、Q12は同じ動作条件になり、電
流ミラーを含むことになる。トランジスタQ12のコレ
クタ電流I2−I1が、トランジスタQ8とQ9のコレ
クタで反射される。
【0024】第2の動作範囲では、電流源10の電流2
I1の全体が差動段Q4、Q5に送られる。したがっ
て、差動段Q1、Q2の枝路とトランジスタQ13によ
ってトランジスタQ8、Q9、Q12のエミッタから電
流が取り出されることはない。この場合も、トランジス
タQ8、Q9、Q12が同じ動作条件になり、電流ミラ
ーを含むことになる。したがって、トランジスタQ12
のコレクタ電流I2−I1がトランジスタQ8とQ9の
コレクタで反射される。
【0025】トランジスタQ8とQ9のコレクタ電流
は、動作範囲の間で変化しない。このため、増幅器の出
力オフセットが受けたシフトが解消される。
【0026】
【発明の効果】本発明は、当業者には自明の多数の変形
および変更を加えることができる。例えば、トランジス
タQ10とQ11が、定電圧でバイアスされるカスケー
ド・トランジスタである場合、およびトランジスタQ8
とQ9が電流ミラーを形成する場合、抵抗15と16に
トランジスタQ13のコレクタ電流の反射電流を注入す
ることにより、増幅器の出力におけるシフトを解消する
ことができる。
【0027】以上、本発明の少なくとも1つの例示的実
施例について説明してきたが、様々な改変、修正および
改良を当業者なら容易に思いつくであろう。このような
改変、修正および改良は、本発明の精神および範囲に属
するものと見なされる。したがって、前述の説明は、例
示的なものにすぎず、限定的なものではない。本発明
は、特許請求の範囲およびその均等物によって定義され
るものだけに限定される。
【図面の簡単な説明】
【図1】広い共通モードの範囲にわたって一定の相互コ
ンダクタンスを有し、折返しカスケード出力段を備え
る、増幅器の例を示す図である。
【図2】本発明による、増幅器の共通モード拒絶特性を
改善するための回路を有する図1のタイプの増幅器を示
す図である。
【符号の説明】
10 電流源 12 抵抗 13 抵抗 15 抵抗 16 抵抗 18 抵抗 20 電流源 Vcc 電源電圧 GND 電源電圧 Vb バイアス電圧 Vs 基準電圧 D1 第1入力 D2 第2入力 Q トランジスタ

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 − 2つの相補形差動入力段(Q1、Q
    2と、Q4、Q5)と、 − 差動入力段の静止電流(2I1)を確立することに
    より、一方または他方の差動入力段を活動状態にするた
    めに、増幅器の入力電圧の関数として切り替えられる第
    1切替電流源(10)と、 − 2つのカスケード・トランジスタ(Q8とQ9)を
    有し、その電流(I2)が、これらのトランジスタのバ
    イアス電圧(Vb)によって決まり、第1差動入力段
    (Q1とQ2)の出力枝路を循環する電流(I1)によ
    って減少する、折返しカスケード段とを備える増幅器に
    おいて、 一方の差動入力段が活動状態と非活動状態の間で変わる
    際にカスケード・トランジスタ中で定電流を維持するた
    めに、第1電流源(10)と同時に切り替えられる補償
    回路を備えることを特徴とする増幅器。
  2. 【請求項2】 前記補償回路が、カスケード・トランジ
    スタのバイアス電圧(Vb)を変更することによって、
    カスケード・トランジスタ(Q8とQ9)における定電
    流を保証することを特徴とする、請求項1に記載の増幅
    器。
  3. 【請求項3】 増幅器が、 − 前記カスケード・トランジスタ(Q8、Q9)が、
    同じ値の当該の第1抵抗(12と13)を介して電源電
    圧(Vcc)に接続され、第1電流ミラー(Q12、Q
    8、Q9)の出力トランジスタを形成し、第1差動段
    (Q1、Q2)の出力枝路がカスケード・トランジスタ
    と第1抵抗の間に接続され、 − 第1抵抗と同じ値を有する第2抵抗(18)によっ
    て前記電源電圧に接続され、定電流(I2−I1)を受
    ける、第1電流ミラーの入力トランジスタ(Q12)
    と、 − 第1差動段が活動状態の時に、第2抵抗(18)と
    第1電流ミラーの入力トランジスタ(Q12)の間に、
    第1差動段の各出力枝路の静止電流と等しい電流(I
    1)を注入するための、第2切替電流源(Q13)とを
    さらに備えることを特徴とする、請求項2に記載の増幅
    器。
  4. 【請求項4】 第2電流源(Q13)が、第1差動入力
    段(Q1、Q2)の静止電流を確立する第2出力(Q
    3)と、増幅器の入力電圧の関数として切り替えられる
    トランジスタ(Q6)によって第1電流源(10)に接
    続された入力(Q7)とを有する第2電流ミラーの第1
    出力であり、第1電流源がまだ、第2差動入力段の静止
    電流を確立するために、第2差動入力段(Q4、Q5)
    に接続されていることを特徴とする、請求項3に記載の
    増幅器。
JP7348526A 1994-12-21 1995-12-20 一定の相互コンダクタンスを有する共通モード・レールツウレール増幅器 Expired - Lifetime JP2904087B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9415672 1994-12-21
FR9415672A FR2728743B1 (fr) 1994-12-21 1994-12-21 Amplificateur a grande excursion de mode commun et a transconductance constante

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH08237051A true JPH08237051A (ja) 1996-09-13
JP2904087B2 JP2904087B2 (ja) 1999-06-14

Family

ID=9470260

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP7348526A Expired - Lifetime JP2904087B2 (ja) 1994-12-21 1995-12-20 一定の相互コンダクタンスを有する共通モード・レールツウレール増幅器

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5729177A (ja)
EP (1) EP0718968B1 (ja)
JP (1) JP2904087B2 (ja)
DE (1) DE69516381T2 (ja)
FR (1) FR2728743B1 (ja)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004032603A (ja) * 2002-06-28 2004-01-29 Nec Corp 差動回路と増幅回路及び該増幅回路を用いた表示装置
JP2004222104A (ja) * 2003-01-17 2004-08-05 Nec Kansai Ltd 差動増幅器
JP2010166540A (ja) * 2009-01-16 2010-07-29 Seiko Instruments Inc 演算増幅回路
JP2011139415A (ja) * 2009-06-05 2011-07-14 Rohm Co Ltd オーディオ信号増幅回路、反転増幅器およびそれを用いた電子機器
JP2018007070A (ja) * 2016-07-04 2018-01-11 新日本無線株式会社 差動増幅器
JP2020184677A (ja) * 2019-05-08 2020-11-12 華邦電子股▲ふん▼有限公司Winbond Electronics Corp. 差動アンプ
JP2021078157A (ja) * 2021-02-15 2021-05-20 新日本無線株式会社 差動増幅器
JP2021132357A (ja) * 2020-02-21 2021-09-09 ローム株式会社 演算増幅器

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI102647B (fi) * 1997-04-22 1999-01-15 Nokia Mobile Phones Ltd Ohjelmoitava vahvistin
US6051999A (en) * 1998-01-14 2000-04-18 Intel Corporation Low voltage programmable complementary input stage sense amplifier
FR2797537B1 (fr) * 1999-08-09 2001-10-19 St Microelectronics Sa Amplificateur operationnel a centrage de tension de decalage, et compatible basse-tension
US6404266B1 (en) * 2000-07-25 2002-06-11 National Semiconductor Corporation Differential input stage with bias current reduction for latch-up prevention
US6433637B1 (en) 2001-03-23 2002-08-13 National Semiconductor Corporation Single cell rail-to-rail input/output operational amplifier
US6486737B1 (en) * 2001-11-26 2002-11-26 Analog Devices, Inc. Bipolar rail-to-rail input stage with transconductance correction
US7078962B2 (en) * 2003-04-23 2006-07-18 Texas Instruments Incorporated Dynamic current generator with asymmetric common-mode input range
DE102005054216B4 (de) * 2004-11-25 2017-10-12 Infineon Technologies Ag Ausgangsstufe, Verstärkerregelschleife und Verwendung der Ausgangsstufe
CN101459412B (zh) * 2007-12-13 2011-06-01 上海华虹Nec电子有限公司 满幅输入输出的运算放大器
DE102010013958A1 (de) * 2010-04-06 2011-10-06 Siemens Aktiengesellschaft Differenzverstärker mit einem Rail-to-Rail-Eingangsspannungsbereich
CN104660195B (zh) * 2015-03-16 2018-05-15 西安电子科技大学 一种全差分轨至轨运算放大器
CN104967412B (zh) * 2015-06-08 2018-10-16 上海华力微电子有限公司 一种跨导恒定的差分对输入电路
US10177713B1 (en) 2016-03-07 2019-01-08 Ali Tasdighi Far Ultra low power high-performance amplifier
FR3063587B1 (fr) * 2017-03-06 2019-04-12 Devialet Oscillateur commande en tension
CN114285380B (zh) * 2021-12-29 2023-11-17 华中科技大学 轨到轨运算放大电路

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5945706A (ja) * 1982-09-09 1984-03-14 Nippon Shiguneteitsukusu Kk 差動増幅回路
US4918398A (en) * 1989-02-10 1990-04-17 North American Philips Corporation, Signetics Division Differential amplifier using voltage level shifting to achieve rail-to-rail input capability at very low power supply voltage
US5153529A (en) * 1991-08-30 1992-10-06 Motorola, Inc. Rail-to-rail input stage of an operational amplifier
US5311145A (en) * 1993-03-25 1994-05-10 North American Philips Corporation Combination driver-summing circuit for rail-to-rail differential amplifier

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004032603A (ja) * 2002-06-28 2004-01-29 Nec Corp 差動回路と増幅回路及び該増幅回路を用いた表示装置
JP2004222104A (ja) * 2003-01-17 2004-08-05 Nec Kansai Ltd 差動増幅器
JP2010166540A (ja) * 2009-01-16 2010-07-29 Seiko Instruments Inc 演算増幅回路
TWI475801B (zh) * 2009-01-16 2015-03-01 Seiko Instr Inc 演算放大電路
JP2011139415A (ja) * 2009-06-05 2011-07-14 Rohm Co Ltd オーディオ信号増幅回路、反転増幅器およびそれを用いた電子機器
US8654991B2 (en) 2009-06-05 2014-02-18 Rohm Co., Ltd. Audio signal amplifier circuit
JP2018007070A (ja) * 2016-07-04 2018-01-11 新日本無線株式会社 差動増幅器
JP2020184677A (ja) * 2019-05-08 2020-11-12 華邦電子股▲ふん▼有限公司Winbond Electronics Corp. 差動アンプ
JP2021132357A (ja) * 2020-02-21 2021-09-09 ローム株式会社 演算増幅器
JP2021078157A (ja) * 2021-02-15 2021-05-20 新日本無線株式会社 差動増幅器

Also Published As

Publication number Publication date
JP2904087B2 (ja) 1999-06-14
US5729177A (en) 1998-03-17
FR2728743A1 (fr) 1996-06-28
EP0718968A1 (fr) 1996-06-26
FR2728743B1 (fr) 1997-03-14
DE69516381T2 (de) 2000-11-30
EP0718968B1 (fr) 2000-04-19
DE69516381D1 (de) 2000-05-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2904087B2 (ja) 一定の相互コンダクタンスを有する共通モード・レールツウレール増幅器
KR100570135B1 (ko) 선형 가변 이득 증폭기{linear variable gain amplifiers}
US6040732A (en) Switched-transconductance circuit within integrated T-switches
KR0129473B1 (ko) 차동 입력 회로
EP0159757A2 (en) Amplifier with rail-to-rail input capability and controlled transconductance
US5293136A (en) Two-stage rail-to-rail operational amplifier
JP2724978B2 (ja) 差動入力および出力を有する増幅器
GB2344902A (en) Level shift circuit with feedback
JP2002510888A (ja) 広ダイナミックレンジの可変利得増幅器
EP0595589B1 (en) Differential output amplifier input stage with rail-to-rail common mode input range
US5294892A (en) Two-stage rail-to-rail class AB operational amplifier
JP3935338B2 (ja) 差動信号の交差点に従って論理出力信号を送り出すための回路
US6236268B1 (en) High-gain amplifier having a limited output dynamic range
JP3527510B2 (ja) 均衡型二重折返しカスコード演算増幅器
US5389894A (en) Power amplifier having high output voltage swing and high output drive current
US5514950A (en) Differential pair arrangement
JPH04227106A (ja) 高周波数クロス接合折返しカスコード回路
US6809589B2 (en) Low voltage large swing/high linearity analog buffer with servo amplifier and feedback loop
Smith The good, the bad and the ugly: current feedback-technical contributions and limitations
GB2234875A (en) Combined current differencing and operational amplifier circuit
US5426396A (en) Differential amplifier multiplexer
JP2790095B2 (ja) サンプルホールド回路
JP4516177B2 (ja) 可変利得増幅回路
JP2930024B2 (ja) 電圧比較回路
JP3590167B2 (ja) 低電圧差動増幅回路

Legal Events

Date Code Title Description
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 19990223

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090326

Year of fee payment: 10

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100326

Year of fee payment: 11

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110326

Year of fee payment: 12

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110326

Year of fee payment: 12

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120326

Year of fee payment: 13

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130326

Year of fee payment: 14

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140326

Year of fee payment: 15

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

EXPY Cancellation because of completion of term